ການຫຼຸດລົງຂອງການກະຕຸ້ນ Carbon ປະສິດທິພາບການດູດຊຶມມັກຈະບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກປັດໃຈດຽວ, ແຕ່ເກີດຈາກຜົນກະທົບລວມຂອງຫຼາຍປັດໃຈເຊັ່ນ: ການປົນເປື້ອນທາງເຄມີ, ການສວມໃສ່ທາງກົນຈັກ, ແລະ ການຄວບຄຸມຂະບວນການ. ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກາກບອນທີ່ກະຕຸ້ນ ໃນວົງຈອນການດູດຊຶມ-ການຄາຍ-ການຟື້ນຟູ, ພື້ນທີ່ຜິວໜ້າສະເພາະ, ໂຄງສ້າງຮູຂຸມຂົນ, ແລະ ກິດຈະກຳຜິວໜ້າຂອງມັນຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງ, ເຊິ່ງໃນທີ່ສຸດກໍ່ນຳໄປສູ່ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມສາມາດໃນການດູດຊຶມ, ອັດຕາການດູດຊຶມ, ແລະ ຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ. ປັດໄຈຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງຖ່ານກາກບອນທີ່ເປີດໃຊ້ງານຫຼຸດລົງລວມມີ:
1. ການຕົກຕະກອນອະນົງຄະທາດ ແລະ ການປົນເປື້ອນອິນຊີ
ແຮ່ທາດທີ່ລະລາຍໃນແຮ່, ສານປະຕິກິລິຍາໃນຂະບວນການ, ສິ່ງເຈືອປົນໃນນ້ຳ, ແລະ ມົນລະພິດອິນຊີຄ່ອຍໆຕົກຄ້າງຢູ່ເທິງຮູຂຸມຂົນ ແລະ ໜ້າດິນຂອງຖ່ານກາກບອນທີ່ເປີດໃຊ້ງານ, ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນເກັດ ຫຼື ປົກຄຸມບໍລິເວນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ກີດຂວາງໂຄງສ້າງຮູຂຸມຂົນຂະໜາດນ້ອຍ, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ໜ້າດິນສະເພາະທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການດູດຊຶມ.
2. ຜົນກະທົບກ່ອນການປຸ້ນຈີ້
ແຮ່ບາງຊະນິດມີວັດສະດຸຄາບອນທຳມະຊາດ ຫຼື ແຮ່ທາດອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການດູດຊຶມ, ເຊິ່ງມັກຈະດູດຊຶມຄຳ-ທາດໄຊຢາໄນ ສະລັບສັບຊ້ອນ, ແຂ່ງຂັນກັບຖ່ານກຶ່ງທີ່ເປີດໃຊ້ງານເພື່ອການດູດຊຶມ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບການໂຫຼດຄຳ ແລະ ອັດຕາການຟື້ນຟູຄຳຂອງຖ່ານກຶ່ງທີ່ເປີດໃຊ້ງານ.
3. ການສວມໃສ່ກົນຈັກ ແລະ ການບົດຂອງອະນຸພາກ
ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການກະຕຸ້ນ, ການຍົກ, ການກັ່ນຕອງ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການໄຫຼວຽນຂອງຖ່ານກາກບອນ, ອະນຸພາກຖ່ານກາກບອນກາກບອນຈະຖືກກະທົບ, ປະທະ ແລະ ຕັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການສວມໃສ່ຂອງອະນຸພາກ, ຜົງລະອຽດເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະ ຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກຫຼຸດລົງ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຖ່ານກາກບອນກາກບອນ ແລະ ການໄຫຼວຽນຂອງຄາບອນໃນລະບົບ.
4. ຜົນກະທົບຈາກການລ້າງດ້ວຍກົດບໍ່ພຽງພໍ
ການລ້າງກົດເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນໃນການກຳຈັດສິ່ງປົນເປື້ອນອະນົງຄະທາດ. ຖ້າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງກົດ, ເວລາປະຕິກິລິຍາ, ອຸນຫະພູມ, ຫຼື ອັດຕາສ່ວນຂອງແຫຼວຕໍ່ແຂງບໍ່ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ທາດອະນົງຄະທາດເຊັ່ນ: ແຄວຊຽມ, ແມກນີຊຽມ, ທາດເຫຼັກ, ທອງແດງ, ແລະ ຊິລິກອນຈະບໍ່ຖືກກຳຈັດອອກຢ່າງສົມບູນ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຟື້ນຟູຄວາມຮ້ອນຕໍ່ມາ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບການດູດຊຶມຂອງຖ່ານກຶ່ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
5. ການຄວບຄຸມຂະບວນການຟື້ນຟູຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ
ໃນລະຫວ່າງການຟື້ນຟູຄວາມຮ້ອນ, ຖ້າອຸນຫະພູມການຟື້ນຟູ, ເວລາທີ່ຢູ່ອາໄສ, ປະລິມານການຜະລິດ, ຫຼື ບັນຍາກາດເຕົາອົບບໍ່ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ສິ່ງປົນເປື້ອນອິນຊີບໍ່ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍ ແລະ ກຳຈັດອອກໄດ້ຢ່າງສົມບູນ, ບາງຊ່ອງທາງການດູດຊຶມແມ່ນຍາກທີ່ຈະຟື້ນຟູ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງກິດຈະກຳການດູດຊຶມຂອງຖ່ານກ໊ອກ.
6. ອາການຊ໊ອກຂອງອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຟື້ນຟູ ແລະ ການເຮັດຄວາມເຢັນ (ການດັບໄຟ)
ຫຼັງຈາກການຟື້ນຟູອຸນຫະພູມສູງ, ຖ້າອັດຕາການເຮັດຄວາມເຢັນໄວເກີນໄປ ຫຼື ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມຮຸນແຮງເກີນໄປ, ຖ່ານກາກບອນທີ່ເປີດໃຊ້ງານຈະສ້າງຄວາມກົດດັນທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ສຳຄັນ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການແຕກ, ການແຕກຫັກ ແລະ ການສວມໃສ່ຂອງອະນຸພາກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກຫຼຸດລົງ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຖ່ານກາກບອນທີ່ເປີດໃຊ້ງານສັ້ນລົງ.
ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຖ່ານກ໊າຊ
ເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບການດູດຊຶມທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຖ່ານກາກບອນທີ່ເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ, ຄວນມີການສ້າງຕັ້ງລະບົບການຕິດຕາມກວດກາປະສິດທິພາບຂອງຖ່ານກາກບອນທີ່ເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ ແລະ ລະບົບການຄວບຄຸມຂະບວນການຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ໂດຍສຸມໃສ່ການປັບປຸງລັກສະນະສຳຄັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ:
1. ຕິດຕາມກວດກາອຸນຫະພູມເຕົາອົບຟື້ນຟູ, ປະລິມານການຜະລິດ, ເວລາພັກອາໄສ, ແລະ ບັນຍາກາດເຕົາອົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຮັບປະກັນການຟື້ນຟູຄວາມຮ້ອນທີ່ພຽງພໍ ແລະ ໝັ້ນຄົງ;
2. ເພີ່ມປະສິດທິພາບຕົວກໍານົດຂະບວນການລ້າງດ້ວຍກົດເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບການກໍາຈັດມົນລະພິດອະນົງຄະທາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການອຸດຕັນຂອງຮູຂຸມຂົນ;
3. ຄວບຄຸມອັດຕາການເຮັດໃຫ້ເຢັນ (ການດັບໄຟ) ຫຼັງຈາກການຟື້ນຟູຄືນມາຢ່າງມີເຫດຜົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຕກຫັກຂອງອະນຸພາກທີ່ເກີດຈາກຄວາມກົດດັນທາງຄວາມຮ້ອນ;
4. ເພີ່ມປະສິດທິພາບການອອກແບບລະບົບການລຳລຽງ, ການກັ່ນຕອງ ແລະ ລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງຖ່ານກາກບອນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສວມໃສ່ກົນຈັກ ແລະ ການສ້າງຜົງລະອຽດ;
5. ທົດສອບຕົວຊີ້ວັດປະສິດທິພາບທີ່ສຳຄັນຂອງຄາບອນກະຕຸ້ນເປັນປະຈຳ ເຊັ່ນ: ຄ່າທາດໄອໂອດິນ, ຄ່າການຂັດ, ການແຈກຢາຍຂະໜາດຂອງອະນຸພາກ, ປະລິມານຂີ້ເທົ່າ, ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງການດູດຊຶມ, ແລະ ປັບຕົວກຳນົດຂະບວນການໃຫ້ທັນເວລາ.
ໂດຍການປັບປຸງລະບົບການດອງ, ການຟື້ນຟູຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ລະບົບການຖ່າຍທອດຖ່ານກາກບອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະ ໂດຍການຄວບຄຸມຕົວກໍານົດການດໍາເນີນງານທີ່ສໍາຄັນຂອງເຕົາອົບຟື້ນຟູຢ່າງຊັດເຈນ, ໂຄງສ້າງຮູຂຸມຂົນ ແລະ ກິດຈະກໍາພື້ນຜິວຂອງຖ່ານກາກບອນກາກບອນສາມາດຟື້ນຟູໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເຊິ່ງປັບປຸງປະສິດທິພາບການດູດຊຶມ, ຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ, ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງມັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສິ່ງນີ້ຮັກສາປະສິດທິພາບການດູດຊຶມຄໍາທີ່ໝັ້ນຄົງ, ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຖ່ານກາກບອນກາກບອນ, ແລະ ເພີ່ມອັດຕາການຟື້ນຕົວຂອງຄໍາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດຂອງການຜະລິດໂດຍລວມ.

- ເນື້ອຫາແບບສຸ່ມ
- ເນື້ອຫາຮ້ອນ
- ເນື້ອໃນການທົບທວນຄືນຮ້ອນ
- ໂຊດາ Caustic Flakes NaOH 96%-99% Sodium hydroxide
- sodium hexametaphosphate ຊັ້ນອຸດສາຫະກໍາ 68% SHMP
- Sodium Sulfide Industry Grade 60% 30ppm/150ppm ສີເຫຼືອງ/ສີແດງ Flakes Na2s
- ເຄື່ອງລະເບີດໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາ
- Ammonium Nitrate Porous Prills
- Thiourea 99% ກິດຈະກໍາສູງ ຜູ້ຜະລິດມືອາຊີບ
- ອາຊິດ citric-ເກຣດອາຫານ
- 1ຫຼຸດລາຄາໂຊດຽມໄຊຢາໄນ (CAS: 143-33-9) ສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ - ຄຸນະພາບສູງ ແລະລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນ
- 2ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ 98.3% CAS 143-33-9 ຕົວແທນແຕ່ງຕົວທອງ NaCN ຈຳເປັນສຳລັບອຸດສາຫະກຳເຄມີຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
- 3ກົດລະບຽບໃຫມ່ຂອງຈີນກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກ Sodium Cyanide ແລະຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ້ຊື້ສາກົນ
- 4Sodium Cyanide (CAS: 143-33-9) ໃບຮັບຮອງຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ (ສະບັບພາສາຈີນ ແລະພາສາອັງກິດ)
- 5International Cyanide (Sodium cyanide) ລະຫັດການຄຸ້ມຄອງ - ມາດຕະຖານການຍອມຮັບບໍ່ແຮ່ຄໍາ
- 6ຈີນໂຮງງານຜະລິດອາຊິດຊູນຟູຣິກ 98%
- 7Anhydrous Oxalic acid 99.6% ເກຣດອຸດສາຫະກຳ
- 1ໂຊດຽມໄຊຢາໄນ 98.3% CAS 143-33-9 ຕົວແທນແຕ່ງຕົວທອງ NaCN ຈຳເປັນສຳລັບອຸດສາຫະກຳເຄມີຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
- 2ຄວາມບໍລິສຸດສູງ · ປະສິດທິພາບທີ່ໝັ້ນຄົງ · ການຟື້ນຕົວທີ່ສູງຂຶ້ນ - ໂຊດຽມໄຊຢາໄນເພື່ອການລ້າງຄຳທີ່ທັນສະໄໝ
- 3ໂພຊະນາການເສີມອາຫານສິ່ງເສບຕິດ Sarcosine 99% min
- 4ກົດລະບຽບການນໍາເຂົ້າ Sodium Cyanide ແລະປະຕິບັດຕາມ - ຮັບປະກັນການນໍາເຂົ້າທີ່ປອດໄພແລະປະຕິບັດຕາມໃນປະເທດເປຣູ
- 5United Chemicalທີມງານຄົ້ນຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນສິດອຳນາດຜ່ານຂໍ້ມູນເຈາະເລິກທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນ
- 6ໂຊດຽມໄຊຢາໄນປະສິດທິພາບສູງ AuCyan™ | ຄວາມບໍລິສຸດ 98.3% ສຳລັບການຂຸດຄົ້ນຄຳທົ່ວໂລກ
- 7ເຄື່ອງ Detonator ເອເລັກໂຕຣນິກດິຈິຕອນ (ເວລາຊັກຊ້າ 0 ~ 16000ms)



ການປຶກສາຫາລືຂໍ້ຄວາມອອນໄລນ໌
ເພີ່ມຄຳເຫັນ: